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63 件在售专利
一种金属有机骨架结构衍生碳复合物包覆的NiCo2S4纳米线阵列状电催化剂及其制备方法,分别称取0.2~1.2g六水合氯化镍、0.4~2.4g六水合氯化钴、0.2~1.2g尿素和0.2~1.2g十六烷基三甲基溴化铵溶于30~60mL去离子水中,转入50mL反应釜中,放入2cm×3cm的碳布,在80~120℃下反应6~12h;然后称取0.6~1.8g九水硫化钠溶于30~60mL去离子水中,放入上述所得到的产物,在140~180℃下反应6~12h;最后将产物放入二甲基咪唑溶液中,室温放置8~16h,分别用去离子水和乙醇冲洗数次,干燥,并在管式炉中在300~400℃下煅烧2~5h,得到所述金属有机骨架结构衍生碳复合物包覆的NiCo2S4纳米线阵列状电催化剂。本发明制备工艺简单,反应条件随和,制得的材料具有优异的电化学析氧、析氢性能。
📄 201910930899X 📂 B01J31_28 👤 浙江工业大学 📅 2019-09-29
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本发明涉及一种铂铜纳米线材料的制备方法及其应用。本发明的目的在于提供一种采用液相置换法以铜纳米线为模板制备铂铜纳米线的方法,其特点是利用金属铜和贵金属铂之间的活性差异,用铜纳米线与氯铂酸溶液发生置换反应而得到铂铜纳米线,具有工艺过程简洁、反应条件温和、反应时间较短、成本低、产品形貌规整、催化活性高、回收重复利用率高的优点,具有广泛的应用前景。在其应用的过程中,以硼氢化钠为还原剂,考察复合材料催化降解刚果红溶液的催化性能;并且通过回收催化剂重复利用考察其重复利用效果。
📄 2017108018149 📂 B22F9_24 👤 浙江工业大学 📅 2017-09-07
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一种灰色Pd/TiO2纳米线光催化剂,按如下方法制备得到:将TiO2粉末加到NaOH水溶液中,搅拌均匀,接着升温至150~200℃进行水热反应36~48h,之后过滤,滤饼经酸洗至中性,再经水洗,干燥,得到粉末状的H2Ti3O7;将其加到Pd前驱体的水溶液中,搅拌均匀得到混合物,置于60~80℃下干燥10~15h,再置于流动氢气气氛中,升温至150~600℃煅烧3~5h,即得产品;本发明首次利用Pd表面氢溢流还原制备灰色Pd/TiO2纳米线,该制备方法具有成本低、操作简单、绿色环保的特点;制得的催化剂用在光催化苯甲醇无溶剂液相氧化制备苯甲醛的反应中,具有高活性、高选择性和易于回收利用等特点。
📄 2017113447892 📂 B01J23_44 👤 浙江工业大学 📅 2017-12-15
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本发明公开了一种有机‑无机杂化钙钛矿纳米线的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将PbI2、MAI、PEAI按照PbI2:MAI:PEAI=1:(0.7~1):(0.3~0.5)摩尔比例滴加至良性溶剂,反应生成钙钛矿前驱液;步骤二:将步骤一生成的钙钛矿前驱液按照钙钛矿前驱液:不良溶剂=(0.2~1):200的体积比滴加至搅拌的不良溶剂;步骤三:对步骤二最后形成的液体进行离心处理,取上清液,得到有机‑无机杂化钙钛矿纳米线。本发明具有的优点是:操作简便高效、制备过程简单、制备周期短、前驱材料使用量少、产物纯度高、制备成本低。
📄 2018110408570 📂 C07C209_00 👤 南京邮电大学 📅 2018-09-07
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本发明公开了一种Co掺杂FeS2纳米线材料及其制备方法,该纳米包括衬底及排列于该衬底表面的Co掺杂FeS2纳米线;制法包括:首先称量铁盐、钴盐、硫脲和硫粉加入去离子水中搅拌制得混合溶液,随后将衬底放入上述混合溶液中进行水热反应后,取出清洗、干燥,制得Co掺杂FeS2纳米线材料。本发明的纳米线材料的纳米线形貌良好,与衬底结合牢固度,负载量多,从而使得该纳米线材料不仅具有优异的析氢析氧性能,且稳定性强;同时,该纳米线材料的制备工艺简单,成本低廉,来源广泛,在未来的清洁能源氢气和氧气制备领域具有很好的应用前景。
📄 2018107444618 📂 C01G49_12 👤 南京邮电大学 📅 2018-07-09
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本发明涉及一种基于光子晶体和纳米线波导的马赫曾德尔型调制器,包括光子晶体多模干涉耦合分波模块、光子晶体平板波导调相模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块,光子晶体多模干涉耦合分波与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接,光子晶体多模干涉耦合合波模块与光子晶体平板波导调相模块通过纳米线波导连接;光子晶体多模干涉耦合分波模块和光子晶体多模干涉耦合合波模块均包括光子晶体多模干涉耦合器,光子晶体平板波导调相模块包括光子晶体平板波导,光子晶体多模干涉耦合器内设有多模干涉耦合区。本发明中的调制器具有传输速度快,调制带宽高的特性,尺寸小,且易于高度集成互连,具有重要的实用价值。
📄 2018101218469 📂 G02F1_035 👤 南京邮电大学 📅 2018-02-07
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本发明涉及传感器领域,公开了一种银纳米线修饰的柔性纤维传感器电极的制备方法,通过溶液混合法制备柔性导电纤维,其中以苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物(苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯嵌段共聚物)为柔性基底,以聚3,4‑乙烯二氧噻吩‑聚苯乙烯磺酸‑石墨烯为导电材料,并以银纳米线修饰电极,得到一种基于银纳米线修饰的苯乙烯‑丁二烯‑苯乙烯/石墨烯/聚3,4‑乙烯二氧噻吩‑聚苯乙烯磺酸的柔性纤维传感器电极。本发明传感器电极可应用于医疗生物监测,环境和卫生监测等领域。
📄 2017107557202 📂 G01N27_30 👤 浙江理工大学 📅 2017-08-29
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本发明涉及智能材料领域,公开了一种银纳米线修饰具有杀菌效果的温敏可变电阻纤维的制备方法,本发明通过溶液混合法制备了温敏纤维,其中以聚乙二醇和壳聚糖为温敏纤维纺丝原液的组成部分,再以石墨烯为导电材料,得到了一种具有温敏性可变电阻的导电纤维。本发明温敏可变电阻导电纤维可应用于医疗人体发热监测,热带鱼类养殖水温监测等较为湿热环境下的领域。
📄 2018110009157 📂 D06M11_83 👤 浙江理工大学 📅 2018-08-30
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本发明一种水热法制备的钛酸铋钠纳米线及其制备方法,包括步骤1,向pH为13~14的NaOH溶液中依次加入摩尔比为2:1的TiO2和Bi(NO3)3·5H2O,搅拌得到黄色悬浮液;步骤2,向黄色悬浮液中加入十六烷基三甲基溴化铵,得到水热前驱体溶液;步骤3,将水热前驱体溶液在150~220℃下进行水热反应10~20h后洗涤产物,至洗涤后的洗涤液呈中性,所得的产物烘干得到钛酸铋钠纳米线。成功制备了一种一维的Na0.5Bi0.5TiO3纳米线形貌的粉体,工艺简单、成本低廉,反应周期短,重复性好,其纳米线粉体的分散性良好,分布均匀,团聚程度低,具有大的纵横比。
📄 2018116423343 📂 C01G23_00 👤 陕西科技大学 📅 2018-12-29
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一种利用放线菌制备银纳米线的方法,属于电子材料制备及应用技术领域,将放线菌菌丝和硝酸银溶液混合均匀,放置于高压反应釜中,进行水热反应;反应结束后经过滤洗涤,获得具高长径比的银纳米线材料。本发明使用放线菌和硝酸银为反应原料,通过水热法一步制备高长径比银纳米线。通过电镜和XRD表征,证实获得的是长径比为100‑500:1的高长径比银纳米线材料,且银纳米线为单晶结构。放线菌无需经过特殊选育即可实现制备银纳米线,且制备产物纯度高,品质优良。
📄 201910209192X 📂 B22F9_24 👤 合肥学院 📅 2019-03-19
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本发明公开了三维微结构表面电诱导制备透明导电纳米网格薄膜的方法,在基底上表面加工出三维微结构,将导电纳米线加入不导电分散剂中充分混合形成分散液,将所得基底上表面向上置于分散液中并缓慢向上提拉,在提拉过程中,分散液中的导电纳米线靠近基底上表面的三维微结构表面,并被该表面的静电荷吸附而附着在该表面,随着提拉距离增加,三维微结构表面导电纳米线逐渐积累,相互搭接形成网格薄膜;该网格薄膜厚度达到要求后从分散液中取出基底,并用激光焊接方式增强导电纳米线之间的连接力以及导电纳米线和三维微结构表面的附着力;所得网格的网孔可以透光,而构成网格导电纳米线可以形成电通路,即实现三维微结构表面透明导电纳米网格薄膜的制备。
📄 2019102757841 📂 H01L31_0224 👤 西安工业大学 📅 2019-04-08
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本发明一种高分散纳米线状镍钴氧化物和镍钴硫化物材料及其制备方法,镍钴氧化物的制备方法包括步骤1,将碳球、镍盐、钴盐和弱碱均匀分散在去离子水中静置得到混合体系;步骤2,在120‑200℃下反应5‑15h冷却至室温,去除杂质,产物真空干燥得到镍钴氧化物的前驱体;步骤3,在300‑400℃下烧结1‑10h,得到高分散纳米线状镍钴氧化物材料;镍钴硫化物的制备方法包括步骤1,将镍钴氧化物材料加入0.1‑0.5mol/L的硫化钠溶液,得到混合体系;步骤2,在150‑200℃下反应1‑10h后冷却至室温,去除杂质,产物真空干燥得到高分散纳米线状镍钴硫化物材料;这两种材料无基底和分散性好。
📄 201910683489X 📂 C01G53_04 👤 陕西科技大学 📅 2019-07-26
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一种铂铜纳米线材料的制备方法及其应用

2017108018149 · 浙江工业大学
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一种有机-无机杂化钙钛矿纳米线的制备方法

2018110408570 · 南京邮电大学
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发明 已授权

一种Co掺杂FeS2纳米线材料及其制备方法

2018107444618 · 南京邮电大学
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一种水热法制备的钛酸铋钠纳米线及其制备方法

2018116423343 · 陕西科技大学
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一种利用放线菌制备银纳米线的方法

201910209192X · 合肥学院
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